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Fターム[4G140EA03]の内容

水素、水、水素化物 (21,792) | 改質用原料(有機物とガス化剤) (6,241) | 有機化合物 (3,010) | 炭化水素 (2,107)

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2,001 - 2,020 / 2,057


【課題】 改質触媒、シフト触媒、または一酸化炭素除去触媒において、耐熱性を高くすること、または運転停止や作動を繰り返した場合の酸素混入による影響を改善すること。
【解決手段】
原料および水を改質触媒で反応させて水素リッチガスを生成する改質部3と、生成された水素リッチガスと水蒸気とを反応させることにより水素リッチガス中の一酸化炭素を低減するシフト触媒を有するシフト部4と、シフト部4から出力されたガスに含まれる一酸化炭素を酸化および水素還元化する一酸化炭素除去触媒を有する一酸化炭素除去部5と、を備え、改質触媒、シフト触媒、および一酸化炭素除去触媒は、活性成分として貴金属元素またはNi元素を含み、活性成分の担体として金属酸化物を含む、水素生成装置。
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【課題】 単純な構造で反応効率及び熱効率を向上させることができる改質装置,及びこれを採用した燃料電池システムを提供する。
【解決手段】 水素を含有した燃料より水素を発生させる改質装置,上記水素と酸素の電気化学的な反応により電気エネルギーを発生させる少なくとも一つの電気生成部,上記改質装置に燃料を供給する燃料供給源,並びに上記改質装置及び電気生成部に酸素を供給する酸素供給源を含む燃料電池システム。
上記改質装置30は,燃料又はガスが流れる通路31d,32d,33d,34dを形成しながら積層する複数の基板31a,32a,33a,34a,及び上記各通路を構成する全体面に形成する触媒層31e,32e,33e,34eを含む。 (もっと読む)


【課題】 金属基材に粉末を強固に担持させることを目的とする。
【解決手段】 少なくともべーマイト及び/またはセラミック接着剤を含み、好ましくはTiO−SiO、TiO−Al、TiO−ZrO、ZrO−Al、TiO−P、TiO−B、γ−Al、β−Al、δ−Al、θ−Al、TiO、SiO、ZrOから選択される少なくとも1種類以上の粉末と、シリカゾルまたはアルミナゾル、あるいはそれらの両方とをさらに含む金属基材担持用粉末スラリー、および金属基材担持用粉末スラリーを、金属基材に担持させて形成されるコート層を含んでなる金属基材担持触媒担体。 (もっと読む)


【課題】 水素製造装置及び水素製造方法において、水素透過性能の向上を図ることができ、さらに水素透過管における膜モジュール(水素分離膜)の温度分布の均一化を図ること。
【解決手段】 水素を選択的に透過する水素透過管と水蒸気改質反応を行う改質触媒とを組み込んだ複数の反応管によって構成される複数のユニットA〜Dと、ユニットA〜Dを加熱する加熱部4と、複数のユニットA〜Dを第1〜第4ガス供給管5a〜5dで直列に接続して接続順にユニットA〜D内に原料ガスを供給するプロセスガス供給配管系(原料ガス供給手段)5と、複数のユニットA〜Dの水素透過管から水素を回収する水素抜出管(水素回収手段)6とを備えている。 (もっと読む)


【課題】 水素製造装置の起動時および負荷変動時等における改質ガスやアノード排ガスの水素濃度変動に起因する補助燃焼器の逆火を抑制すること。
【解決手段】 炭化水素系燃料と水蒸気とを反応させて水素に改質する改質触媒を有する改質器と、改質器で生成された水素リッチの改質ガス中のCOを低減して燃料電池のアノードに供給するCO処理器と、燃料電池のアノード排ガスを燃焼する補助燃焼器とを有する水素製造装置において、補助燃焼器は、縦型の容器と、容器内にアノード排ガスと炭化水素系燃料と空気とを供給する供給管と、供給管の供給口の容器内の上方空間に設けられ、平板状の多孔体からなる保炎器と、保炎器の上方空間の容器内に設けられた燃焼触媒層とを備え、保炎器の下に断熱層が配置され、断熱層は保炎器よりも小さい面積の開口を有する構成とする。 (もっと読む)


【課題】水素生成器に使用される燃焼装置の燃焼状態の検知と定常な燃焼を維持すること。
【解決手段】都市ガス、またはLPG、または燃料電池から排出されるオフガス(未反応水素ガス)、または都市ガスやLPGとオフガスを混合したガス体を燃焼する燃焼部18の各部の温度を検知する複数個の温度検知手段26と、この温度検知手段26のデータを受けて燃焼部18の燃焼状態の判定と送風手段21のコントロールを行う制御部22を備え、火炎12の検知を行う時に炭化水素の濃度等燃料の成分に左右されないで、余分な燃料を追加せずに燃料電池から排出されるオフガスのみの燃焼で水素生成器1を加熱するので、水素生成器1の改質効率を向上することができる。また、火炎12に適正な空気11量を供給できるので、排ガスの良好な燃焼装置5を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】 水素製造装置が効率的かつ経済的に水素を製造することができる水素製造装置の運転制御装置を提供すること。
【解決手段】 燃料電池自動車105に充填する水素を蓄える蓄ガス器103に接続する水素製造装置101の運転を制御する水素製造装置の運転制御装置1Aに、蓄ガス器103に蓄えられた水素の負荷データを記憶する負荷データ記憶プログラム8と、負荷データを所定条件下で読み出し、先の所定時間帯の負荷予測を立案する負荷予測プログラム9と、蓄ガス器103の残圧を検出し、蓄ガス器103の残圧と水素製造装置101が製造する水素の水素製造量とにより負荷予測を賄うように水素製造装置101の出力を決定して運転パターンを作成する運転パターン決定プログラム10Aとを設ける。 (もっと読む)


【課題】触媒の劣化を防止し耐久信頼性の向上を図ること。
【解決手段】原料と水とを昇温する加熱手段を有する改質部1と、該改質部1に順次接続されたCO変成部6及びCO除去部7と、前記改質部1のガス出口部とガス入口部とを接続するバイパス管12と、該バイパス管12に設けた搬送手段13とを備えている。これによって、供給原料を複数回にわたって改質部1を通過させることができるので、原料は触媒全体に触れる流れとなり、実質的にSV値を小さくして反応を促進することができる。 (もっと読む)


燃料電池発電装置(120)等に使用できる低CO濃度水素リッチ改質物(34,234,62)を生成する燃料処理システム(FPS)(120,220,320)を提供する。このFPSは、炭化水素原料(22)を改質物へと変換するための改質器(30,230)と、改質物中のCOをH2OでH2とCO2とに変換し、改質物中のCOを低減するための多段ハイブリッド式WGS反応器(150,250,350)とを有する。多段ハイブリッド式WGS反応器(150,250,350)は、白金及び/又はレニウムのような活性貴金属の触媒(174,274,374)の一方の段(154,254,352)と、Cu/ZnO等のCu系WGS触媒(172,272,372)の他方の段(152,252,354)を備え、それにより該一方の段と他方の段の総容積は比較的小さく、従来のWGS反応器の約1/2以下である。自己発熱を低減するためにCu系WGS触媒を改質してもよい。改質物中の硫黄からも保護する。多段ハイブリッド式WGS反応器(150,250,350)は、さらにO2ガードを有してもよい。
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炭化水素原料を受け入れて処理するように、そして水素含有ガス流を含む湿潤リフォーメートを放出するように、構成されている燃料改質プラント、及びこの湿潤リフォーメートを冷却するコンデンサを含む水素プラント。この水素プラントはまた、冷却された湿潤リフォーメートを受け取り、湿潤リフォーメートから水を取り除き、そして乾燥リフォーメートを放出する少なくとも1つの水分離装置をさらに含む。この水素プラントは、乾燥リフォーメートを受け取り、乾燥リフォーメートを処理し、そして純粋もしくは実質的に純粋な水素を放出する水素浄化器を含む。 (もっと読む)


熱統合蒸気サイクル及び少なくとも約4:1の蒸気と炭素の比を用い、膜分離(234)及び圧力切換吸着のような水素精製単位操作に適した高圧で有効に操作できる部分酸化/蒸気改質装置(222)。 (もっと読む)


改質器中の触媒を迅速に加熱するための始動バーナー、加えてそれに関連する方法およびモジュールを開示する。
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水素を炭化水素燃料から蒸気改質処理で製造するために使用できる触媒は、例えば、単斜晶ジルコニアおよびアルカリ土類金属ヘキサアルミネートの少なくとも1つの触媒担体上に、例えば、Ir、PtおよびPdの少なくとも1種の活性金属を含む。その触媒は、向上した活性、空気と還元性雰囲気との両方における安定性、および硫黄耐性を示す。 (もっと読む)


本発明は冷却剤及び反応流体に熱を伝導させるための熱交換器を含む接触反応器及び、冷却剤及び反応流体に熱を伝導させるための方法を提供する。本発明接触反応器は反応流体流路、反応領域、及び冷却剤流路を含む。反応流体は反応領域の表面領域で触媒作用によって反応し、それにより熱を発生する。発生した熱はそれぞれ、冷却剤対流熱伝導係数及び反応流体対流熱伝導係数に基づいて冷却剤及び反応流体に伝導される。1つの実施例において、反応流体対流熱伝導係数に対する冷却剤対流熱伝導係数の比率は5:1である。
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天然ガスを処理してより長鎖の炭化水素を生成させる。該方法は、天然ガスを水蒸気改質に供して一酸化炭素と水素の混合物を生成させ、その後、この混合物をフィッシャー・トロプッシュ合成に供することを含む。フィッシャー・トロプッシュ合成は、230℃よりも高い昇温下で且つ10 000 hr-1よりも高いガス時間毎空間速度でもって実施して、65%未満であるC5+炭化水素生産への選択性を達成するようにする。得られる液体生成物は、自動車燃料として使用することができ、一方、排ガスは、電力を生産するのに使用し得る。 (もっと読む)


天然ガスを処理してより長鎖の炭化水素を生成させる。該方法は、天然ガスを水蒸気改質に供して一酸化炭素と水素の混合物を生成させ、その後、この混合物をフィッシャー・トロプッシュ合成に供することを含む。改質反応(20)を0.4〜0.5 MPaで、フィッシャー・トロプッシュ合成(50)を1.8〜2.1 MPaで実施し、2基のコンプレッサー(36、44)を使用して圧力を上昇させ、ガス混合物を、第1のコンプレッサー(36)の前後において冷却する(26、32、40)。それによって、プラントの操作コストおよび投資コストの双方を節減する。 (もっと読む)


本発明は少なくとも1つの面に対向するキャビティを持った多孔質支持体を含有する触媒に関するものであり、ここで開口部は少なくとも1つの延長方向に沿って約0.7〜20nmの直径を有すると共に、少なくとも500m/gの比表面積を有し、更に少なくとも触媒1g当たり2.5mの触媒活性金属成分で負荷される。更に本発明はこの種の触媒の製造方法、並びにメタノール合成における或いは燃料セルテクノロジーでのリフォーマとしての触媒の使用にも関するものである。 (もっと読む)


新規なコンパクト蒸気改質装置(1)は、天然ガス又は他の燃料の蒸気改質を一つの機器に組み合わせ、その後の一酸化炭素の清浄化乃至取り除きを含む。制御された触媒の一酸化炭素清浄化は、後続リアクタ(37、39、39a)で慎重な温度制御によって達成される。温度制御は、蒸発器(24)の圧力制御運転を用いて可能となる。
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1つ以上の燃料電池を有する燃料電池構体を具備し、供給燃料を改質するための1つ以上の直接内部改質流路及び1つ以上の間接内部改質流路と、1つ以上の間接内部改質流路及び1つ以上の直接内部改質流路への供給燃料の第1の部分及び第2の部分のそれぞれの結合を選択的に調整自在に制御する結合構体とを含む燃料電池システム。
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合成ガスを製造するための第一プロセスに水蒸気と水素源を供給する方法であって、複数の触媒含有改質流路を含む第二プロセスの改質器において、燃料を燃焼させ改質流路全てを加熱し、一方で一部の触媒含有改質流路のみにおいてプロセス水蒸気の存在下、炭化水素ガスを改質することにより高温合成ガスを製造することを含む方法。高温合成ガスを冷却して第一プロセスに供給する水蒸気を製造する。冷却された合成ガスを処理して、第一プロセスに供給する水素源を製造する。冷却媒体を通すことにより高温合成ガスを製造しない改質流路を冷却し、一部の改質流路から流出する高温合成ガスを他の改質流路から流出する冷却媒体から分離する。 (もっと読む)


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